Экспериментальная биология и биотехнология https://journals.bsu.by/index.php/biology Belarusian State University ru-RU Экспериментальная биология и биотехнология 2957-5060 <p>Авторы, публикующиеся в данном журнале, соглашаются со следующим:</p> <ol> <li class="show">Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы на условиях лицензии <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial. 4.0 International</a> (CC BY-NC 4.0).</li> <li class="show">Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договоренности, касающиеся неэксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге) со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.</li> <li class="show">Авторы имеют право размещать их работу в интернете (например, в институтском хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу. (См. <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> Получение полидисперсных наночастиц зеина, содержащих кверцетин, и оценка их биологической активности https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6428 <p>На основе белка кукурузы зеина получены кверцетинсодержащие наночастицы. Показано, что кверцетин, включенный в&nbsp;матрицу зеина, сохраняет антирадикальную активность в&nbsp;реакции с&nbsp;катион-радикалами 2,2′-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты). Установлено, что как нативный кверцетин, так и&nbsp;структурированный в&nbsp;зеиновых наночастицах кверцетин уменьшают повреждение плазматических мембран и&nbsp;ядерной ДНК клеток, вызванное бактерицидным УФ-облучением. Таким образом, белок кукурузы зеин может быть использован для получения кверцетинсодержащих наночастиц, сохраняющих биологическую активность нативного кверцетина.</p> Алла Ивановна Потапович Татьяна Владимировна Костюк Татьяна Геннадьевна Шутова Владимир Андреевич Костюк Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-19 2024-11-19 3 4 9 Влияние прайминга семян 5-аминолевулиновой кислотой на адаптацию фотосинтетического аппарата растений ячменя к почвенной засухе https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6431 <p>Показано, что прайминг семян 5-аминолевулиновой кислотой существенно влияет на адаптационные механизмы фотосинтетического аппарата листьев растений ячменя сорта Аванс при действии почвенной засухи. Предварительная обработка семян 5-аминолевулиновой кислотой в&nbsp;условиях стресса снижает накопление в&nbsp;листьях активных форм кислорода и&nbsp;оказывает стабилизирующее действие на пигментный аппарат, поддерживая высокое содержание β-каротина. Кроме того, прайминг семян 5-аминолевулиновой кислотой приводит к&nbsp;увеличению количества белка Lhca2 светособирающего комплекса фотосистемы&nbsp;I, но не оказывает существенного влияния на количество белков фотосистемы&nbsp;II как при засухе, так и&nbsp;при нормальном поливе, что может способствовать перераспределению энергии поглощенных квантов света в&nbsp;пользу фотосистемы&nbsp;I и&nbsp;является эффективным защитным механизмом, снижающим фотоповреждение фотосистемы&nbsp;II при окислительном стрессе. Предпосевная обработка семян 5-аминолевулиновой кислотой стабилизирует фотохимическую активность фотосистем листьев растений ячменя в&nbsp;условиях засухи, уменьшая при этом подавление регулируемой составляющей нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла как важного защитного механизма при стрессе.</p> Татьяна Геннадьевна Курьянчик Николай Владимирович Козел Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-10-16 2024-10-16 3 10 21 Изучение активности некоторых антиоксидантных ферментов в трансгенных растениях Nicotiana tabacum, выращенных в условиях абиотического стресса https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6494 <p>Проведен сравнительный анализ ряда биохимических характеристик нетрансгенных и&nbsp;трансгенных растений <em>Nicotiana</em> <em>tabacum</em>, выращенных на&nbsp;почве с&nbsp;повышенной концентрацией солей тяжелых металлов. Трансгенные растения несли в&nbsp;своем геноме бактериальный ген <em>acdS</em>, кодирующий 1-аминоциклопропан-1-карбоксилатдезаминазу (АЦК-дезаминазу). Обработка почвы солями меди(II), хрома(VI) и&nbsp;свинца(II) в&nbsp;повышенных концентрациях способствовала индукции экспрессии гена <em>acdS</em> и&nbsp;увеличению активности АЦК-дезаминазы в&nbsp;трансгенных растениях. Показано, что при выращивании растений в&nbsp;условиях абиотического стресса возрастала активность супероксиддисмутазы, каталазы, полифенолоксидазы и&nbsp;аскорбатоксидазы, а&nbsp;также интенсивность процессов пероксидазного окисления.</p> Кристина Владимировна Приступа Татьяна Александровна Кукулянская Елена Аркадьевна Храмцова Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-10-22 2024-10-22 3 22 29 Пектатлиазная активность разных видов пектобактерий при заражении стеблей и клубней картофеля https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6152 <p>Пектатлиазная активность является важнейшим фактором вирулентности фитопатогенных бактерий рода <em>Pectobacterium</em><em>. </em>Значительный уровень пектатлиазной активности отмечен в&nbsp;пораженных пектобактериями тканях стеблей картофеля, он в&nbsp;несколько раз превышал уровень пектатлиазной активности в&nbsp;мацерированных тканях клубней картофеля, что может быть связано с&nbsp;разным биохимическим составом тканей. Выявлена зависимость пектатлиазной активности в&nbsp;тканях клубней картофеля от сорта растения. Пектатлиазная активность бактерий <em>P</em><em>. </em><em>carotovorum</em>, <em>P</em><em>. </em><em>parmentieri</em>, <em>P</em><em>. </em><em>brasiliense</em> и <em>P</em><em>. </em><em>atrosepticum</em> в&nbsp;пораженных тканях клубней сорта Винета была достоверно выше таковой в&nbsp;пораженных тканях клубней сорта Палац. Наиболее высокие уровни пектатлиазной активности зарегистрированы при заражении клубней картофеля бактериями <em>P</em><em>. </em><em>brasiliense</em>, а&nbsp;наиболее низкие&nbsp;– при заражении клубней картофеля бактериями <em>P</em><em>. </em><em>parmentieri</em><em>. </em>Устойчивость клубней картофеля к&nbsp;мацерирующему действию пектобактерий связана с&nbsp;видовой принадлежностью фитопатогена. Клубни картофеля сорта Палац оказались более устойчивыми к&nbsp;мацерирующему действию бактерий <em>P</em><em>. </em><em>carotovorum</em> и&nbsp;<em>P</em><em>. </em><em>parmentieri</em>, но менее устойчивыми к&nbsp;мацерирующему действию бактерий <em>P</em><em>. </em><em>brasiliense</em> по сравнению с&nbsp;клубнями картофеля сорта Винета. Стебли картофеля сорта Винета слабее поражались черной ножкой, чем стебли картофеля сорта Палац.</p> Чэнюе Шао Анатолий Николаевич Евтушенков Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-11 2024-11-11 3 30 36 Создание штаммов бактерий Lactococcus lactis, синтезирующих белок S или рецепторсвязывающий домен вируса SARS-CoV-2 https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6502 <p>Получены рекомбинантные штаммы бактерий <em>Lactococcus</em> <em>lactis</em>, содержащие экспрессионные плазмиды с&nbsp;фрагментами генома вируса SARS-CoV-2. В&nbsp;составе векторной конструкции pNZ::spike находится полная кодирующая последовательность гена белка&nbsp;S вируса SARS-CoV-2, векторные конструкции pNZ::mini-spike и&nbsp;pNZ::HA-spike содержат различающиеся по кодонному составу и&nbsp;размеру фрагменты гена&nbsp;<em>s</em>, транслируемые в&nbsp;рецепторсвязывающий домен. Индукция экспрессии фрагмента гена&nbsp;<em>s</em> в&nbsp;клетках полученных штаммов низином (1&nbsp;нг/мл) сопровождается синтезом белков, специфически связывающихся с&nbsp;коммерческими антителами к&nbsp;рецепторсвязывающему домену вируса SARS-CoV-2. Рекомбинантный белок, продуцируемый бактериями <em>L</em><em>. </em><em>lactis</em> pNZ::spike, на электрофореграмме определяется в&nbsp;виде нескольких фракций, молекулярная масса наиболее представленной из них составляет около 150&nbsp;кДа, что совпадает с&nbsp;теоретически рассчитанной молекулярной массой полноразмерного белка&nbsp;S. Рекомбинантный белок, синтезируемый бактериями <em>L</em><em>. </em><em>lactis</em> pNZ::HA-spike, имеет молекулярную массу приблизительно 23&nbsp;кДа. В&nbsp;клетках бактерий <em>L</em><em>. </em><em>lactis</em> pNZ::mini-spike целевой белок представлен основной фракцией с&nbsp;молекулярной массой около 35&nbsp;кДа. Продуцируемые рекомбинантные белки имеют клеточную локализацию.</p> Олеся Владимировна Евдокимова Артур Эдуардович Охремчук Екатерина Владимировна Охремчук Дмитрий Олегович Дормешкин Леонид Николаевич Валентович Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-10-25 2024-10-25 3 37 49 Анализ точек разрыва при делециях гена IKZF1 у пациентов с острым лимфобластным лейкозом из В-клеток-предшественников https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6259 <p>Помимо давно известных диагностически значимых перестроек при остром лимфобластном лейкозе из В-клеток-предшественников, таких как <em>BCR</em><em>::</em><em>ABL</em><em>1</em>, <em>TCF</em><em>3::</em><em>PBX</em><em>1 </em>(<em>E</em><em>2</em><em>A</em><em>::</em><em>PBX</em><em>1</em>) и&nbsp;<em>KMT</em><em>2</em><em>A</em> (<em>MLL</em>), значительный интерес для прогнозирования течения заболевания представляют мутации в&nbsp;генах транскрипционных факторов, контролирующих лимфоидную дифференцировку, в&nbsp;первую очередь мутации в&nbsp;гене&nbsp;<em>IKZF</em><em>1</em>. Ген&nbsp;<em>IKZF</em><em>1 </em>кодирует ДНК-связывающий белок Ikaros&nbsp;– ключевой транскрипционный фактор, регулирующий ранние этапы дифференцировки Т- и&nbsp;В-лимфоцитов, NK-клеток и&nbsp;дендритных клеток. При остром лимфобластном лейкозе из B-клеток-предшественников наиболее распространенными генетическими событиями, затрагивающими ген&nbsp;<em>IKZF</em><em>1</em>, являются внутригенные делеции, приводящие к&nbsp;потере нескольких экзонов. Эти делеции наблюдаются у&nbsp;пациентов детского и&nbsp;взрослого возраста, их частота увеличивается при наличии транслокации <em>BCR</em><em>::</em><em>ABL</em><em>1</em>. Также известны нарушения сплайсинга, выраженные в&nbsp;повышенной экспрессии коротких транскриптов (изоформ) гена&nbsp;<em>IKZF</em><em>1</em>. Однако в&nbsp;подавляющем большинстве случаев повышенная экспрессия коротких изоформ является следствием внутригенной делеции. Данные молекулярно-генетические изменения обусловливают нарушение регуляции дифференцировки лимфоидных клеток и&nbsp;ассоциируются с&nbsp;плохим прогнозом для пациентов с&nbsp;острым лимфобластным лейкозом из В-клеток-предшественников. Понимание генетических изменений в&nbsp;ключевых транскрипционных факторах, таких как Ikaros, может дать ценные сведения о&nbsp;биологии острого лимфобластного лейкоза из В-клеток-предшественников и&nbsp;помочь в&nbsp;прогнозировании клинических результатов для пациентов с&nbsp;этим заболеванием.</p> Мария Александровна Керезь Дарья Александровна Богатенкова Ольга Сергеевна Вшивкова Александр Николаевич Мелешко Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-18 2024-11-18 3 50 58 Фенотипическая характеристика фитопатогенных бактерий Erwinia amylovora, мутантных по гену bssS https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6098 <p>Изучено влияние делеции гена белка BssS, предположительно вовлеченного в&nbsp;формирование биопленок, на продукцию факторов вирулентности фитопатогенными бактериями <em>Erwinia</em> <em>amylovora</em>. По&nbsp;сравнению с&nbsp;клетками дикого типа клетки бактерий <em>E</em><em>. </em><em>amylovora</em>, мутантные по гену регулятора BssS, характеризовались сниженными подвижностью и&nbsp;интенсивностью образования биопленок на питательных средах без глюкозы, при этом в&nbsp;присутствии глюкозы способность клеток делеционного мутанта к&nbsp;передвижению и&nbsp;формированию биопленок возрастала. Показано, что клетки мутантного штамма обладали повышенной чувствительностью к&nbsp;красителю генциановому фиолетовому.</p> Карина Юрьевна Песоцкая Александр Леонидович Лагоненко Анатолий Николаевич Евтушенков Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-16 2024-11-16 3 59 68 Эколого-биоморфологическая структура придорожной растительности вдоль автомобильных дорог г. Минска и Минской области https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6369 <p>Проведена оценка экологической (в&nbsp;зависимости от трофности (эдафотоп) и&nbsp;увлажненности (гидротоп) почвогрунта) и&nbsp;биоморфологической (по&nbsp;системам классификации жизненных форм Раункиера и&nbsp;Серебрякова) структуры растительности в&nbsp;пределах различных экспозиций полосы отвода вдоль автодорог г.&nbsp;Минска и&nbsp;Минской области. Всего в&nbsp;полосе отвода произрастает 267&nbsp;видов растений, включая 7&nbsp;видов мохообразных и&nbsp;37&nbsp;видов древесно-кустарниковых растений. В&nbsp;эдафотопической структуре преобладают мезотрофы (96&nbsp;видов, или 36,9&nbsp;%) со сдвигом в&nbsp;сторону эвтрофности (широко представлены мезоэвтрофы (85&nbsp;видов, или 32,7&nbsp;%) и&nbsp;эвтрофы (54&nbsp;вида, или 20,8&nbsp;%)). Гидротопическая структура характеризуется доминированием мезофитов (160&nbsp;видов, или 61,5&nbsp;%) с&nbsp;признаками ксерофитизации флоры (насчитывается 55&nbsp;видов, или 21,2&nbsp;% ксеромезофитов). Согласно результатам анализа биоморфологической структуры по системе Раункиера преобладают гемикриптофиты (139&nbsp;видов, или 53,5&nbsp;%) и&nbsp;терофиты (64&nbsp;вида, или 24,6&nbsp;%) (гемикриптофитно-терофитный тип флоры). По&nbsp;классификации Серебрякова доминируют стержнекорневые (87&nbsp;видов, или 39,5&nbsp;%), длиннокорневищные (44&nbsp;вида, или 20,0&nbsp;%) и&nbsp;короткокорневищные (40&nbsp;видов, или 18,2&nbsp;%) формы. Установлены особенности флористического разнообразия и&nbsp;эколого-биоморфологической структуры придорожной растительности в&nbsp;зависимости от конструкции полосы отвода и&nbsp;сохранности почвенного покрова при различном антропогенном воздействии. Даны краткие рекомендации по уходу за полосой отвода в&nbsp;условиях обилия терофитов и&nbsp;стержнекорневых форм растений.</p> Евгений Сергеевич Шавалда Александр Владимирович Судник Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-15 2024-11-15 3 69 81 История изучения и перспективы применения ацетоно-бутилового брожения: к 150-летию со дня рождения Х. Вейцмана, ученого и политика, уроженца Беларуси https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6612 <p>Х.&nbsp;Вейцман&nbsp;– ученый и&nbsp;государственный деятель, родиной которого является территория, в&nbsp;настоящее время принадлежащая Беларуси. Он&nbsp;вошел в&nbsp;историю мировой биотехнологии, внедрив в&nbsp;промышленность процесс ацетоно-бутилового брожения. В&nbsp;начале XX&nbsp;в. это был крупнейший биотехнологический процесс, уступавший по объему только производству этанола. Одним из продуктов ацетоно-бутилового брожения является бутанол, который может служить альтернативным, возобновляемым источником энергии. Конкурентоспособность микробиологического получения бутанола зависит от мировых цен на нефть и&nbsp;совершенствования процессов его производства.</p> Татьяна Антоновна Пучкова Владимир Васильевич Лысак Светлана Леонидовна Василенко Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-18 2024-11-18 3 82 88 Первая находка пчелы Ceratina chalybea Chevrier, 1872 в Беларуси https://journals.bsu.by/index.php/biology/article/view/6491 <p>Приводятся данные о&nbsp;первой находке вида <em>Ceratina</em> <em>chalybea</em> Chevrier, 1872 (Hymenoptera: Apidae) на территории Национального парка «Нарочанский» (Беларусь).</p> Анна Александровна Шейко Дарья Олеговна Коротеева Copyright (c) 2024 Экспериментальная биология и биотехнология https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-11-18 2024-11-18 3 89 91